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通过仿真可以看到用158k的反馈电阻即可实现468.148倍的放大,运放输出Vo=234.136mV,热电堆信号Vi=0.5mV,实际Av=234.136/0.5=468.272,和理论是非常接近的。
www.kiaic.com/article/detail/4125.html 2023-03-16
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假如,瞬时电压vi为+,则经过同相端,Vout为+,经过R1,R2分压,Vr也为正。集成运放的差模输入电压等于输入电压与反馈电压的差:差模电压=Vi-Vr,正-正,削弱了外加输入信号的作用,使放大倍数减小,为负反馈。
www.kiaic.com/article/detail/4124.html 2023-03-16
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正向相加器实现了输入输出阻抗隔离+增益(>1)反向相加器实现了输出阻抗隔离+增益(每个和项权值独立调节)
www.kiaic.com/article/detail/4123.html 2023-03-15
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KNX62150A--兼备超结技术优点与1500V漏源(drain-to-source)击穿电压(breakdown voltage)的晶体管,实现更环保、更安全的电源应用,并已赢得亚洲及欧美主要客户用于其重要设计中。
www.kiaic.com/article/detail/4122.html 2023-03-15
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运放的负反馈是指放大器输出端的信号通过反馈网络连接到其反相输入端。反馈网络可以是一根导线,将输出端直接连接到反相端;反馈网络也可以是电阻、电容或其他负责网络。
www.kiaic.com/article/detail/4121.html 2023-03-15
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滤波作用反馈电容:电容很小一般是几十pF的。反向端和正向端并联的电容:相当于微分电路,抗干扰的。积分电路:电容一般是几十nF级的。
www.kiaic.com/article/detail/4120.html 2023-03-14
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下图是一个增益为100K/10K=10;输入阻抗是:约10Kohm;低频响应:(1/2*3.14*10K*0.5 ) *1000000约等于31.8hz,负载为1kohm的单电源放大电路。
www.kiaic.com/article/detail/4119.html 2023-03-14
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同相比例放大器,电路原型如下,其中R1为平衡电阻,该电阻存在的意义个人认为用于平衡+和-向的输入电流,使运放处于U+ = U- 状态。实际电路应用中,这个平衡电阻尤为重要。
www.kiaic.com/article/detail/4118.html 2023-03-14
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芯片内部的电路通常都是直接耦合的,它能够自动调节静态工作点,但是,如果某个输入引脚被直接接到了电源或者地,它的自动调节功能就不正常了,因为芯片内部的晶体管无法抬高地线的电压,也无法拉低电源的电压,这就导致芯片不能满足虚短、虚断的条件,电路需要...
www.kiaic.com/article/detail/4117.html 2023-03-13
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T1:第一个管子作用与其他管子都不同,电源仅连到管子基极,这个三极管可以简单看成是两个并联的二极管。而且因为左右是并联关系,两边电压会相互牵制。
www.kiaic.com/article/detail/4116.html 2023-03-13
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MOS管栅级一定不能悬空,MOS管每一级之间都会产生感应电容,G同S极D极可看成绝缘的,G极悬空后,感应电压没有释放回路,从而控制mos管导通。MOS管前端电压不受控制直接加在后端电路上了。
www.kiaic.com/article/detail/4115.html 2023-03-13
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当左端VCC上电时,由于C1通过R1充电(电容两端电压不能突变),导致R1两端电压为高电平,此时MOS管阈值电压尚未达到,所以MOS管为关闭状态。
www.kiaic.com/article/detail/4114.html 2023-03-10
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如下图所示,输入电压加于RC串联电路两端,输出电压取自于电阻R或电容C。由于电容的特殊性质,对下图(a)和(b)不同的输出电压取法,呈现出不同的频率特性。
www.kiaic.com/article/detail/4113.html 2023-03-10
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在电路设计中经常会用到将电阻和电容正极连接,电阻另一端接上电源,电容负极接地。电阻和电容连接点为功能点,常用于延时驱动晶体管或是使能IC。
www.kiaic.com/article/detail/4112.html 2023-03-10